蓝宝石的主要产区在哪?哪里的宝石质地最好?

蓝宝石的主要产区在哪?哪里的宝石质地最好?,第1张

众所周知,虽然蓝宝石&红宝石是同族兄弟,但出生地确有些差别。本文中所提到的是蓝色蓝宝石,下文简称为蓝宝石。

目前,拍卖市场是以克什米尔、缅甸和斯里兰卡三大产地的蓝宝石最为著名。但其实,每个产地均有高品质的蓝色蓝宝石产出,现在,小吉双手奉上《蓝色蓝宝石产地大全》,快学习并收藏吧~

世界主要蓝宝石产地分布图 ©《世界主要彩色宝石产地研究》

至今为止,世界上发现的蓝色蓝宝石主要集中在亚洲,其中克什米尔、缅甸、斯里兰卡都是非常著名的蓝宝石产地。此外在非洲、大洋洲、美洲也有蓝宝石产出。

一、克什米尔

克什米尔蓝宝石被誉为世界上最名贵的蓝宝石,其地位就如同缅甸抹谷的红宝石和哥伦比亚祖母绿。

4228ct垫形矢车菊蓝宝石,产自克什米尔

如果你对克什米尔这个名字比较陌生,那么相信矢车菊蓝宝石一定能勾起你的回忆。矢车菊蓝宝石最早产于印度的克什米尔,给人以朦胧的天鹅绒般的独特质感,与“矢车菊”花相似而得名。

矢车菊花

克什米尔位于印度和巴基斯坦之间的山谷,由于领土争端、储量枯竭以及开采难度等问题的影响,已经很难在克什米尔地区找到具有矢车菊蓝色的蓝宝石。

克什米尔无烧蓝宝石中的点状包裹体,该包裹体令蓝宝石在光照下产生丝绒状外观

特别地,克什米尔蓝宝石中的色带是诊断性特征, “乳白色”的色带由显微颗粒组成,非常细小,虽然会降低蓝宝石的透明度,但也因此产生了独特的“天鹅绒”外观。

克什米尔蓝宝石中还可见各种形状的固体包裹体,体积较小的锆石包体最为常见,其中细长针状/柱状的韭闪石晶体和柱状电气石晶体具有产地意义。

二、缅 甸

缅甸蓝是传统的蓝宝石产地,宝石主要产于伟晶岩、刚玉正长岩和片麻岩等类型的岩石中,矿区较多且产出的蓝宝石品质也较好。缅甸蓝宝石主要有3个矿区:抹谷 、孟苏和南亚色。

皇家蓝蓝宝石

抹谷蓝宝石以其内部洁净、透明度高、颜色鲜艳等优点在宝石贸易中享有较高的声誉。蓝色蓝宝石地顶级颜色被称为“皇家蓝”,除了蓝色以外,还有紫罗兰色、紫色、**等多种颜色;孟苏蓝宝石颜色和质量总体不如抹谷矿区;南亚色地区产出的蓝宝石粒度较小。

“皇家蓝”是一种正蓝或略带紫色调的蓝色,是对蓝宝石颜色的最高评级之一。饱和度和明度符合一定条件的Vivid Blue或Deep Blue可以达到“皇家蓝”的评级(点击了解蓝色蓝宝石分级标准)。值得注意的是, “皇家蓝”不限产地。

缅甸蓝宝石中3组定向排列的金红石针状包体

缅甸蓝宝石中最常见的矿物包体是金红石,不同长度的金红石定向分布,呈灰色或彩色干涉色。

缅甸蓝宝石中的金红石针

此外,还可见黑色不透明石墨、浑圆粒状锆石、磁体矿、磷灰石、金云母、白云石等矿物包裹体。

缅甸蓝宝石中的针片状矿物包体缅甸无烧蓝宝石中的碳酸质矿物包裹体

缅甸蓝宝石常见聚片双晶,双镜面平行于菱面体方向。有时在两组双晶面结合处可见出溶的针状硬水铝石形成的“交面空管”。

缅甸蓝宝中具干涉色的聚片双晶

三、斯里兰卡

斯里兰卡蓝宝石原石

斯里兰卡产出的彩色宝石品种多样,素有“宝石之岛”的美誉。蓝宝石的开采和贸易在斯里兰卡有着久远的历史。直至今日,斯里兰卡依然是全球最大的优质蓝宝石产地之一。

斯里兰卡蓝宝石中定向排列地金红石针状包体

斯里兰卡蓝宝石颜色非常丰富,其中包括稀少的粉橙色帕帕拉恰蓝宝石,也是星光蓝宝石的主要产地。

斯里兰卡无烧蓝宝石中的箭头状金红石包裹体

斯里兰卡蓝宝石中的针状金红石针与缅甸的相比更细长。针状金红石往往平行于底面或柱面定向分布(可产生六射星光效应),个体粗大的针状金红石可见“箭头状”双晶。其它矿物包裹体还有尖晶石、磷灰石、黄铁矿、赤铁矿、长石、锆石、晶质铀矿、水铝矿等。

斯里兰卡蓝宝石中的格子状流体包体

含丰富的流体包裹体是斯里兰卡蓝宝石最大的特点之一,流体包裹体组合形态相对规则、组成图案美丽。

斯里兰卡无烧蓝宝石中的平行色带

四、泰 国

泰国中西部地区和东部地区的蓝宝石资源较为丰富。泰国蓝宝石主要产地有尖竹汶府、大叻、北碧府、帕府等地,产出的红蓝宝石占泰国刚玉总产量的90%以上。

黑色星光蓝宝石主要产于泰国,当三向排列的金红石针和赤铁矿/钛铁矿针状包裹体呈一定角度相交时,会出现由金**和银白色组成的十二射星光(两组六射星光组成),也叫“双星光”现象“。

十二射星光泰国蓝宝石

泰国蓝宝石中最特征的包裹体是以固态包体为中心的扁平状应力裂隙,常见**半透明磷灰石、无色透明斜长石、磁黄铁矿、方解石、黑云母等矿物包裹体。

五、马达加斯加

近年来,马达加斯加也逐渐成为宝石资源主产国,伊拉卡卡(Ilakaka)、塔那那利佛(Antananarivo)、图利亚拉省(Tolinaro)及安其拉纳纳(Antsiranana)等地均有蓝宝石产出。马达加斯加产出的蓝宝石出口较大,但产量不太稳定,受政策影响较大。

马达加斯加无烧蓝宝石中的平行管状包裹体

马达加斯加蓝宝石内部金红石针多呈针状,大小不等;可见细长的管状或纤维状包裹体,若有较大的空管常会充填橙红色“浸染物质“;此外还发现有长石、锆石、铌铁矿、尖晶石、独居石、角闪石、石墨、云母等矿物包裹体。

马达加斯加蓝宝石中含铌的铁矿物马达加斯加蓝宝石中的"毛刺状"包裹体

六、美国蒙大拿州

美国也有较为丰富的蓝宝石矿资源,但最著名的是蒙大拿州蓝宝石。蒙大拿州是北美最多产的宝石级蓝宝石产地,蓝宝石原生矿主要产于约戈地区(Yogo Gulch)。

美国Yogo蓝宝石 © GIA

Yogo蓝宝石常呈六方板状晶形,因此导致其切磨后通常小于1克拉。可通过包裹体和微量元素鉴定其产地。目前探明Yogo蓝宝石产量居大,未来有可能会大量进入珠宝交易市场。

七、澳大利亚

澳大利亚是蓝宝石主要产地之一,商业价值高的蓝宝石主要产于与碱性玄武岩相关的次生矿床中,大部分澳大利亚蓝宝石来自新南威尔士。

澳大利亚蓝宝石透明度低,主要呈深蓝色、黑蓝色,也可见白色、灰绿色、**等多种颜色,颜色不均匀。

澳大利亚蓝宝石可见明显生长环带,内部一般较干净,可出现少量赤铁矿、长石等固态包裹体,也可见少量流体包裹体、次生愈合裂隙。

蓝宝石原石晶体

八、中国山东

在中国,海南、福建、江苏、青海、山东等地均有蓝宝石分布。山东昌乐是目前开采规模最大的蓝宝石产地。

与澳大利亚相似,山东蓝宝石产于玄武岩中的岩浆矿床,透明度低,颜色普遍较深,色带发育,此外还有一些绿色、蓝绿色和黄绿色的蓝宝石产出。内部固体包裹体种类多,常见有体积较大的锆石、金红石、石榴子石、钛铁矿、刚玉微晶等。流体包裹体常成群分布于愈合裂隙面上,或呈指纹状、弯曲管状等。六方生长环带也是山东蓝宝石的重要特征之一。

GUILD蓝色蓝宝石颜色分级标准

结 语

不同产地的蓝宝石虽然宝石学特征类似,但因产出的地质条件和地球化学环境不同而存在差异,经过漫长的岁月,这些差异仍旧被记录和保存下来,作为重要的产地鉴别特征。

部分来源于网络,侵删

众所周知,虽然蓝宝石&红宝石是同族兄弟,但出生地确有些差别。本文中所提到的是蓝色蓝宝石,下文简称为蓝宝石。

目前,拍卖市场是以克什米尔、缅甸和斯里兰卡三大产地的蓝宝石最为著名。但其实,每个产地均有高品质的蓝色蓝宝石产出,现在,小吉双手奉上《蓝色蓝宝石产地大全》,快学习并收藏吧~

世界主要蓝宝石产地分布图 ©《世界主要彩色宝石产地研究》

至今为止,世界上发现的蓝色蓝宝石主要集中在亚洲,其中克什米尔、缅甸、斯里兰卡都是非常著名的蓝宝石产地。此外在非洲、大洋洲、美洲也有蓝宝石产出。

一、克什米尔

克什米尔蓝宝石被誉为世界上最名贵的蓝宝石,其地位就如同缅甸抹谷的红宝石和哥伦比亚祖母绿。

4228ct垫形矢车菊蓝宝石,产自克什米尔

如果你对克什米尔这个名字比较陌生,那么相信矢车菊蓝宝石一定能勾起你的回忆。矢车菊蓝宝石最早产于印度的克什米尔,给人以朦胧的天鹅绒般的独特质感,与“矢车菊”花相似而得名。

矢车菊花

克什米尔位于印度和巴基斯坦之间的山谷,由于领土争端、储量枯竭以及开采难度等问题的影响,已经很难在克什米尔地区找到具有矢车菊蓝色的蓝宝石。

克什米尔无烧蓝宝石中的点状包裹体,该包裹体令蓝宝石在光照下产生丝绒状外观

特别地,克什米尔蓝宝石中的色带是诊断性特征, “乳白色”的色带由显微颗粒组成,非常细小,虽然会降低蓝宝石的透明度,但也因此产生了独特的“天鹅绒”外观。

克什米尔蓝宝石中还可见各种形状的固体包裹体,体积较小的锆石包体最为常见,其中细长针状/柱状的韭闪石晶体和柱状电气石晶体具有产地意义。

二、缅 甸

缅甸蓝是传统的蓝宝石产地,宝石主要产于伟晶岩、刚玉正长岩和片麻岩等类型的岩石中,矿区较多且产出的蓝宝石品质也较好。缅甸蓝宝石主要有3个矿区:抹谷 、孟苏和南亚色。

皇家蓝蓝宝石

抹谷蓝宝石以其内部洁净、透明度高、颜色鲜艳等优点在宝石贸易中享有较高的声誉。蓝色蓝宝石地顶级颜色被称为“皇家蓝”,除了蓝色以外,还有紫罗兰色、紫色、**等多种颜色;孟苏蓝宝石颜色和质量总体不如抹谷矿区;南亚色地区产出的蓝宝石粒度较小。

“皇家蓝”是一种正蓝或略带紫色调的蓝色,是对蓝宝石颜色的最高评级之一。饱和度和明度符合一定条件的Vivid Blue或Deep Blue可以达到“皇家蓝”的评级(点击了解蓝色蓝宝石分级标准)。值得注意的是, “皇家蓝”不限产地。

缅甸蓝宝石中3组定向排列的金红石针状包体

缅甸蓝宝石中最常见的矿物包体是金红石,不同长度的金红石定向分布,呈灰色或彩色干涉色。

缅甸蓝宝石中的金红石针

此外,还可见黑色不透明石墨、浑圆粒状锆石、磁体矿、磷灰石、金云母、白云石等矿物包裹体。

缅甸蓝宝石中的针片状矿物包体缅甸无烧蓝宝石中的碳酸质矿物包裹体

缅甸蓝宝石常见聚片双晶,双镜面平行于菱面体方向。有时在两组双晶面结合处可见出溶的针状硬水铝石形成的“交面空管”。

缅甸蓝宝中具干涉色的聚片双晶

三、斯里兰卡

斯里兰卡蓝宝石原石

斯里兰卡产出的彩色宝石品种多样,素有“宝石之岛”的美誉。蓝宝石的开采和贸易在斯里兰卡有着久远的历史。直至今日,斯里兰卡依然是全球最大的优质蓝宝石产地之一。

斯里兰卡蓝宝石中定向排列地金红石针状包体

斯里兰卡蓝宝石颜色非常丰富,其中包括稀少的粉橙色帕帕拉恰蓝宝石,也是星光蓝宝石的主要产地。

斯里兰卡无烧蓝宝石中的箭头状金红石包裹体

斯里兰卡蓝宝石中的针状金红石针与缅甸的相比更细长。针状金红石往往平行于底面或柱面定向分布(可产生六射星光效应),个体粗大的针状金红石可见“箭头状”双晶。其它矿物包裹体还有尖晶石、磷灰石、黄铁矿、赤铁矿、长石、锆石、晶质铀矿、水铝矿等。

斯里兰卡蓝宝石中的格子状流体包体

含丰富的流体包裹体是斯里兰卡蓝宝石最大的特点之一,流体包裹体组合形态相对规则、组成图案美丽。

斯里兰卡无烧蓝宝石中的平行色带

四、泰 国

泰国中西部地区和东部地区的蓝宝石资源较为丰富。泰国蓝宝石主要产地有尖竹汶府、大叻、北碧府、帕府等地,产出的红蓝宝石占泰国刚玉总产量的90%以上。

黑色星光蓝宝石主要产于泰国,当三向排列的金红石针和赤铁矿/钛铁矿针状包裹体呈一定角度相交时,会出现由金**和银白色组成的十二射星光(两组六射星光组成),也叫“双星光”现象“。

十二射星光泰国蓝宝石

泰国蓝宝石中最特征的包裹体是以固态包体为中心的扁平状应力裂隙,常见**半透明磷灰石、无色透明斜长石、磁黄铁矿、方解石、黑云母等矿物包裹体。

五、马达加斯加

近年来,马达加斯加也逐渐成为宝石资源主产国,伊拉卡卡(Ilakaka)、塔那那利佛(Antananarivo)、图利亚拉省(Tolinaro)及安其拉纳纳(Antsiranana)等地均有蓝宝石产出。马达加斯加产出的蓝宝石出口较大,但产量不太稳定,受政策影响较大。

马达加斯加无烧蓝宝石中的平行管状包裹体

马达加斯加蓝宝石内部金红石针多呈针状,大小不等;可见细长的管状或纤维状包裹体,若有较大的空管常会充填橙红色“浸染物质“;此外还发现有长石、锆石、铌铁矿、尖晶石、独居石、角闪石、石墨、云母等矿物包裹体。

马达加斯加蓝宝石中含铌的铁矿物马达加斯加蓝宝石中的"毛刺状"包裹体

六、美国蒙大拿州

美国也有较为丰富的蓝宝石矿资源,但最著名的是蒙大拿州蓝宝石。蒙大拿州是北美最多产的宝石级蓝宝石产地,蓝宝石原生矿主要产于约戈地区(Yogo Gulch)。

美国Yogo蓝宝石 © GIA

Yogo蓝宝石常呈六方板状晶形,因此导致其切磨后通常小于1克拉。可通过包裹体和微量元素鉴定其产地。目前探明Yogo蓝宝石产量居大,未来有可能会大量进入珠宝交易市场。

七、澳大利亚

澳大利亚是蓝宝石主要产地之一,商业价值高的蓝宝石主要产于与碱性玄武岩相关的次生矿床中,大部分澳大利亚蓝宝石来自新南威尔士。

澳大利亚蓝宝石透明度低,主要呈深蓝色、黑蓝色,也可见白色、灰绿色、**等多种颜色,颜色不均匀。

澳大利亚蓝宝石可见明显生长环带,内部一般较干净,可出现少量赤铁矿、长石等固态包裹体,也可见少量流体包裹体、次生愈合裂隙。

蓝宝石原石晶体

八、中国山东

在中国,海南、福建、江苏、青海、山东等地均有蓝宝石分布。山东昌乐是目前开采规模最大的蓝宝石产地。

与澳大利亚相似,山东蓝宝石产于玄武岩中的岩浆矿床,透明度低,颜色普遍较深,色带发育,此外还有一些绿色、蓝绿色和黄绿色的蓝宝石产出。内部固体包裹体种类多,常见有体积较大的锆石、金红石、石榴子石、钛铁矿、刚玉微晶等。流体包裹体常成群分布于愈合裂隙面上,或呈指纹状、弯曲管状等。六方生长环带也是山东蓝宝石的重要特征之一。

GUILD蓝色蓝宝石颜色分级标准

结 语

不同产地的蓝宝石虽然宝石学特征类似,但因产出的地质条件和地球化学环境不同而存在差异,经过漫长的岁月,这些差异仍旧被记录和保存下来,作为重要的产地鉴别特征。

部分来源于网络,侵删

(一)尖晶石基础宝石学性质

尖晶石(Spinel)在矿物学中属尖晶石族(基础宝石学性质见表6-8)。化学分子式为MgAl2O4,可含有铝、铬、铁、锌、锰等微量元素,这些微量元素可与镁、铝发生完全或不完全类质同象替代。其中Mg2+-Fe2+、Mg2+-Zn2+、Al3+-Cr3+之间可发生完全类质同相替代。等轴晶系,常呈八面体晶形(图6-36),有时八面体与菱形十二面体、立方体成聚形。

表6-8 尖晶石基础宝石学性质表

续表

图6-36 尖晶石的晶体结构图及八面体晶形

(二)尖晶石的主要品种

尖晶石常以颜色及特殊光学效应来划分为各个品种,常见的有下列几种:

(1)红色尖晶石:主要含微量致色元素Cr3+而呈各种色调的红色。其中纯正红色的尖晶石最为珍贵。

(2)橙色尖晶石:橙红色至橙色的尖晶石品种。

(3)蓝色尖晶石:含有Fe2+和Zn2+而呈蓝色。多数蓝色尖晶石是从灰暗蓝到紫蓝,或带绿的蓝色。

(4)绿色尖晶石:一般是含Fe2+所致,颜色发暗,有的基本呈黑色。

(5)无色尖晶石:很稀少,多数无色尖晶石或多或少带有粉色色调。

(6)变色尖晶石:比较稀少,变色种类有:①日光下深蓝色日光灯下呈紫蓝色;②粉紫—紫粉;③紫罗兰色—紫色;④紫棕色—奶粉色。

(7)星光尖晶石:暗棕红色、紫红色、中灰至黑色尖晶石内部可具有多组针状包体,使其具有四射或六射星光,针状包体平行于八面体边棱方向分布时,可使尖晶石的八面体晶面方向形成六射星光,而八面体角顶方向形成四射星光。若加工成球形则能同时观察到8组六射星光及6组四射星光。星光尖晶石主要发现于斯里兰卡和缅甸(图6-37)。

图6-37 星光尖晶石(1486ct,由郑州安得工艺品有限公司提供)

(三)不同颜色尖晶石的宝石学性质差异

图6-38 各种颜色的尖晶石

尖晶石可有红色、橙红色、粉红色、紫红、无色、**、橙黄、褐色、蓝色、绿色、紫色等多种颜色(图6-38)。红色含Cr3+,蓝色含Fe2+,绿色含少量Fe2+,含Zn2+时常呈蓝色,褐色含Cr3+、Fe3+、Fe2+。宝石级的尖晶石一般指镁铝尖晶石,最受人们喜爱的尖晶石是粉色、红色尖晶石。不同颜色的尖晶石由于所含微量元素不同而在宝石学性质上存在一些差异。

1折射率

尖晶石的折射率与所含微量元素有直接关系,富铬的红尖晶石可达174,镁尖晶石可达177~180,锌尖晶石可达180,铁尖晶石可达183。

2发光性

红色、橙色、粉红色尖晶石在长波紫外光下,发弱至强的红色、橙色荧光;短波紫外光下,发无至弱的红色、橙色荧光。**尖晶石在长波紫外光下,发弱至中的褐**荧光;短波紫外光下,发无至褐**荧光。绿色尖晶石在长波紫外光下,发无至中的橙—橙红色荧光。无色尖晶石无荧光。

3吸收光谱

红色、粉色的尖晶石是由铬元素致色的,其吸收光谱在黄绿区有595~490nm强吸收带;红区有685nm、684nm强吸收线及656nm弱吸收带。在荧光光谱中红色尖晶石红区的吸收线为亮荧光线,与红宝石的一组细线不同,尖晶石有10条以上亮荧光线,以686nm、675nm处的吸收线为最强。蓝色、紫色尖晶石的致色元素为Be或少量Co,其主要的吸收线在蓝区,460nm强吸收带,430~435nm、480nm、550nm、565~575nm、590nm、625nm为弱或极弱的吸收线或带。锌尖晶石的吸收光谱与蓝色尖晶石的吸收光谱相似,只是弱些。合成蓝色尖晶石中没有460nm吸收带。

图6-39 尖晶石内部密集平行排列的八面体负晶

图6-40 尖晶石内部刀片状榍石包体

(四)尖晶石内部包体特征

宝石内部包体对进行产地鉴定有着十分重要的意义,如抹谷地区所产尖晶石最主要的包体特征是矿物包体(常见磷灰石和方解石),伴随一些八面体负晶。位错和榍石包体的出现有重要的越南尖晶石指示性作用。来自塔吉克斯坦Kuh-iL-al矿区的玫瑰色尖晶石一般所含包体较少。

1固态包体

尖晶石内部最普遍存在的包体是一些小的负晶(中空,呈晶体轮廓)或八面体固体包体,可能是尖晶石包体或其他尖晶石族中的其他晶体成员如磁铁矿。这些八面体晶体可能成群地密集平行排列或呈指纹状分布(图6-39),并在主石中沿特定的结晶方向定向排列。其内局部被方解石、白云石充填,其次可见片状石墨、柱状磷灰石、钠长石、硬石膏、钛铁矿、橄榄石、金云母、磁黄铁矿、石英、金红石、矽线石、榍石和锆石等包体。在缅甸产的尖晶石中发现有细小雾状包体,刀片状榍石包体,密集时可形成星光效应(图6-40)。

图6-41 尖晶石内部愈合裂隙(30×)

图6-42 缅甸抹谷尖晶石内的尖晶石包体,周围伴有裂隙(30×)

2液态包体

开放裂隙中常见液态包体。八面体晶体包体周围可有张力裂隙形成的指纹状包体(图6-41,图6-42)。

斯里兰卡尖晶石内所含的锆石晶体包体外围有褐色斑点,这曾被认为是锆石的辐照斑点,新观点认为是由中间矿物晶体和主晶之间不均匀热膨胀产生的张性裂隙。

3生长特征

可见沿八面体晶面发育的生长带及双晶纹。

(五)主要尖晶石产地所产尖晶石的宝石学特征

1缅甸

(1)颜色:缅甸抹谷矿区产出的尖晶石颜色明亮且反光好,加工时可依据灵感切磨而不受限制。颜色色调丰富,饱和度好,有红色、橙红色、粉红色、紫红色、蓝色、绿色等,不具“丝绒状”外观。高档的亮红色缅甸抹谷尖晶石被称做“火焰尖晶石”,可见其明亮与鲜艳的程度。育瓦迪矿区出产尖晶石的颜色以粉色、红色和橙色为主,色带明显。

(2)折射率:1715~1719。折射率值的大小随颜色饱和度及色调的不同而有变化,紫色—绿色与橙色—棕色尖晶石的折射率最低,粉红色、艳红色尖晶石折射率可以达到1719。

(3)相对密度:361~369。

(4)内部包体特征:大量的方解石和磷灰石矿物包体和八面体负晶是缅甸抹谷尖晶石显著的产地包体特征。透明到乳白色的八面体负晶伴有裂隙,形成光环围绕负晶的外观,这也是抹谷尖晶石的典型包体特征。有时可见附着在晶体的底轴面上、外观呈轻微的浑圆状—球状的磷灰石晶体,且伴随有黑色板状石墨或钛铁矿。除此之外,还可出现孤立的片状石墨晶体。偶尔可见硬石膏、菱镁矿、长石和粒硅镁石。育瓦迪地区尖晶石中最常见的包体为愈合裂隙和黑色云状物,有时还有串珠状排列的小晶体、客晶和伴有应力纹的管状物等(图6-43)。

图6-43 缅甸尖晶石内部包体特征

(5)发光性:不同颜色的尖晶石紫外荧光下差异较大,育瓦迪矿区的尖晶石在紫外长波下呈惰性。

(6)紫外可见吸收光谱及化学成分特征:缅甸尖晶石的吸收光谱可分三种颜色来描述(图6-44)。

图6-44 不同颜色缅甸尖晶石的紫外可见吸收光谱(a-粉色尖晶石;b-红色尖晶石;c-褐色尖晶石;d-蓝色尖晶石;e-浅蓝色尖晶石;f-蓝紫色尖石)

紫色—绿色(不同饱和度的紫色、紫罗兰色、蓝色和蓝绿色)。吸收光谱显示630~650nm、550~565nm、460nm、387nm和373nm处的吸收带或吸收线,300~350nm也有特征吸收峰。

根据颜色的不同,460nm和650nm处的吸收带、387nm和373nm吸收带、550nm吸收带强度也不同。在带绿色调的样品中,以374nm吸收带为主导。随绿色调增加,紫外吸收峰在295~350nm之间变化。化学成分含微量铬、铁及锌。

棕色或橙红(红或粉红色是由橙和/或棕色尖晶石经过人工改善形成)。吸收光谱显示550nm的主要吸收带。化学成分除了含铬之外,钒的浓度也很高。

粉红色—红色。吸收光谱可见以540nm和390nm为中心的主要吸收带,在光谱的红色区域范围也可见吸收线。化学成分特征是占主导的铬和低浓度的铁。除此之外,还发现有轻元素锂和铍的存在。

2越南

(1)颜色:越南尖晶石的颜色丰富,有粉色—红色、橙色红色、红棕色、紫色、浅到深的蓝色。部分越南尖晶石以变色效应著称(荧光灯下为紫蓝色,白炽灯下为紫色或浅蓝紫色)。

(2)折射率:1712~1719。

(3)相对密度:358~373。

(4)内部包体特征:来自越南陆安地区的尖晶石最典型的包体特征即位错。它以交叉带或彼此定向排列的闪光通道的形式出现,有时,通道显示三维放射网格状。部分尖晶石含有针状包体(很可能为黑铝镁铁矿)。常见的矿物包体有锆石、磷灰石、方解石、白云石、榍石、石墨和长石,其中锆石晶体轻微浑圆状密集分布,愈合裂隙少见。部分样品中包含有指纹状包体和矿物包体如赤铁矿和针铁矿,以及金红石(单晶和针状聚集)等。环状晕围绕负晶的外观被认为是抹谷尖晶石的典型特征,但在越南的尖晶石中也出现过(图6-45)。

图6-45 越南尖晶石内部包体特征

(5)发光性:紫外荧光下,随颜色变化差异较大。粉色到红色的尖晶石在紫外长波或短波下呈红色,浅紫色和蓝色的尖晶石紫外光下呈现惰性。

(6)紫外可见吸收光谱特征:红色—粉尖晶石显示540nm和388nm两个主要吸收带,以及位于694nm、685nm、665nm和640nm的一系列吸收峰,主要归因于铬的吸收。

所有紫色—蓝色的尖晶石显示CO2+和Fe2+的吸收光谱,与CO2+有关的吸收主要位于625nm、585nm和550nm,与Fe2+有关的吸收主要位于555nm、477nm、455nm、385nm和370nm。

3塔吉克斯坦

(1)颜色:以粉红色、红粉色为主(图6-46)

(2)折射率:1712~1713。

(3)相对密度:359~362。

(4)包体特征:塔吉克斯坦尖晶石内部常见八面体负晶,针状和彗星状(由白色微粒状物质组成)包体。常见包体有:在八面体的顶尖部可见针状包体,或黑色片状石墨伴有拉长状的负晶;自形锆石晶体和扁平状无色矿物包体(很可能是金云母);大量的不规则透明白色细粒矿物,外观像方解石;无色到白色的似云母的晶体;不透明灰白色半金属光泽的石墨或赤铁矿。有时可见发育不完全的愈合裂隙,外观粗糙。云母、碳酸盐和石墨是每个产地的尖晶石中都有可能出现的包体(图6-47)。

图6-46 塔吉克斯坦尖晶石

(5)发光性:塔吉克斯坦尖晶石长波下呈强红色荧光,短波下为弱红色到中等橙色(有时带有白垩绿色调)荧光。短波紫外荧光下,在塔吉克斯坦尖晶石样品中观察到了**荧光,这种特殊荧光现象只在紫色—粉红色塔吉克斯坦尖晶石中被观测到。

图6-47 塔吉克斯坦尖晶石内部包体特征

4坦桑尼亚

(1)颜色:紫色、粉红色、橙粉色、红橙色和橙红色。

(2)折射率:1710~1718。马亨盖尖晶石折射率相对较低,为1710~1712。在十字偏光镜下所有马亨盖尖晶石都显示微弱的异常双折射现象。其他产区尖晶石折射率在1713~1718之间。

(3)相对密度:354~389。马亨盖尖晶石相对密度为360~363。

(4)包体特征:常见包体有细小的八面体晶体或负晶,伴有“应力晕”和平行排列的圆盘状裂隙;透明无色浑圆状磷灰石晶体;无色透明多晶面的未知包体或空洞;透明无色到浅棕色板状云母晶体、彗星状包体等。部分尖晶石显示出不规则或笔直的生长结构。灰色、脉状生长带,内部包含一些小的、灰色的针状包体。显微测试表明多数的尖晶石包含有串状颗粒,部分尖晶石内有云状物。其他包体如裂隙、“指纹状包体”则很少见(图6-48)。

图6-84 坦桑尼亚尖晶石内部包体特征

(5)发光性:紫外长波下呈现红色荧光;紫外短波下,橙红到红橙色的尖晶石无荧光,粉色尖晶石有弱橙红色荧光。

(6)紫外可见吸收光谱:紫色和粉色尖晶石可观察到Fe2+吸收,红色尖晶石可观察到Fe2+和Cr2+吸收。

(六)不同产地尖晶石的化学成分特征

另一个重要的尖晶石产地鉴定特征是化学指纹特征。尖晶石可含有铬、铁、锌、锰等微量元素,这些微量元素可与镁、铝发生完全或不完全类质同象替换,使尖晶石呈现各种丰富的颜色。本书主要以缅甸抹谷、越南陆安和塔吉克斯坦Kuh-i-Lal这3个矿区产出的尖晶石为研究对象。

化学成分分析(激光烧蚀—电感耦合等离子体质谱仪LA-ICP-MS和X荧光能谱仪EDXRF)显示尖晶石中的微量元素元素钒、铬、铁和锌的含量普遍较高,钛、镓和锰的含量相对偏低,锂、铍、钴、镍、铜、锆和锡含量也较低,其他微量元素更低于检测范围。

缅甸抹谷尖晶石的颜色变化主要取决于致色元素铬的含量,其次取决于铁和钒的浓度。尖晶石中铬含量存在显著变化,从浅橙色的0001%到红色的26%w(Cr2O3)。铁的含量可从0002%到12%w(Fe2O3)。红—带粉色调的红色尖晶石中铬的含量普遍高于铁;紫色尖晶石中铁含量明显高于铬;橙色尖晶石样品中钒的浓度高于铬。缅甸抹谷尖晶石以含有高浓度的锌元素和较高浓度的钛、钒、铬、镓和锡为特征,由于抹谷地区复杂的地质区域跨度比较广,尖晶石微量元素具有较大的变化。其微量元素浓度变化最为显著,总体不具一致性(图6-49)。

越南陆安地区的尖晶石除了主要成分铝(71%Al2O3)和镁(27%MgO)之外,不同颜色尖晶石的致色元素含量存在一定差异,主要致色元素有铬、铁、钒、锰、钛、钴。铬的含量从浅粉色的005%w(Cr2O3)到红色的13%w(Cr2O3),铁的浓度变化为018%~22%w(Fe2O3)。红色尖晶石含有高达13%w(Cr2O3)和047%w(FeO),在粉红、橙红和其他颜色的尖晶石中铬的含量降低。橙红色尖晶石中钒的含量高达061%w(V2O3)。红棕色尖晶石含有105%w(FeO)、017%w(V2O3)和017%w(Cr2O3)。紫色及深蓝色尖晶石中铁含量可达184%w(FeO)。紫色尖晶石与深蓝色尖晶石相比,含有更高含量的w(Cr2O3)和w(TiO2)。钴蓝色尖晶石含有071%w(FeO)、014%w(Cr2O3)和009%w(CoO)。越南陆安尖晶石有最高的铁浓度(高达22%w(Fe2O3)以及低浓度的钛和锡(<05μg/g),尖晶石中致色元素铬和铁的浓度相对抹谷尖晶石存在较小的变化(图6-50)。与缅甸抹谷尖晶石相比,越南陆安尖晶石具有典型的高铁低锡的特征,此外再参考微量元素钒、钛、锆的含量基本可以区分这两个产地的尖晶石(图6-51)。

图6-49 缅甸抹谷尖晶石中铬、铁含量分布相图

塔吉克斯坦尖晶石具中等浓度的钛、钒、铬、铁、锌和镓。在塔吉克斯坦尖晶石中,镍和锆含量接近或低于检测范围;尖晶石中致色元素铬和铁的浓度存在较小的变化,微量元素含量具一致性w(Cr2O3):004%~013%;w(Fe2O3):013%~052%(图6-50)。

图6-50 相对于缅甸抹谷的尖晶石

微量元素分析(EDXRF和LA-ICP-MS数据)还可用于区分天然和合成尖晶石。天然尖晶石和合成尖晶石在微量元素浓度上有一些差异。在助溶剂合成尖晶石中,EDXRF数据显示铬和铁为主要的微量元素,而镍、钒、锌和镓为次要的微量元素。相反,所有的天然尖晶石分析结果则不然,锌的浓度明显高于助溶剂合成尖晶石,而钛则为次要的微量元素。LA-ICP-MS分析数据显示在天然尖晶石(超过100块样品)中含有一定浓度的锂、铍、锌和镓。这些元素在合成尖晶石中部分元素缺失或者含量较低。

图6-51 根据Ni(g/g)与Fe/Sn比的相图可区分缅甸抹谷和越南陆安这两个产地的尖晶石

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